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Los físicos logran detener un electrón con láseres de femtosegundos

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El progreso no se detiene, y un grupo científico de la Universidad de Constanza logró tomar el control de los electrones en estado condensado mediante el uso de láseres de femtosegundos. Con esta técnica, pudieron iniciar y detener el movimiento de electrones más rápido de 10 ^ -15 segundos.

Diagrama de configuración experimental
Diagrama de configuración experimental

Otro paso para acelerar tu trabajo

Como sabe, los transistores semiconductores modernos funcionan (abren y cierran) en un tiempo igual a un picosegundo (10 ^ -12 segundos).

Es este umbral el que limita el funcionamiento de todos los procesadores modernos basados ​​en transistores semiconductores.

Este techo se instaló prácticamente allá por 2015, cuando los científicos lograron "acelerar" el transistor a una frecuencia de 1 THz.

Pero un grupo de investigación de la Universidad de Constanza, dirigido por el científico M. Ludwig, abordó el problema desde el otro lado y aprendió a controlar el electrón con pulsos láser ultracortos.

Gracias a esto, fue posible lograr un tiempo de subfemtosegundos para monitorear electrones (un poco menos de 10 ^ -15 segundos).

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Cómo se logró

Esquema de la configuración experimental / © Ludwig, Aguirregabiria, Brida et al., Nature, 2019

Para lograr esta operación ultrarrápida, los investigadores crearon una instalación especial, que consiste en una antena que representa dos placas triangulares colocadas entre sí a una distancia de 6 nanómetros (por cierto, hechas de oro puro) y láser instalación.

Los científicos administraron pulsos de láser a intervalos regulares y midieron el campo eléctrico entre las placas.

Entonces, pasando a través del espacio mínimo entre las placas, el rayo láser inició el proceso de flujo de corriente eléctrica. Como resultado, se formó un campo electromagnético.

Las mediciones realizadas mostraron que el inicio y la parada de los electrones fue del orden de un femtosegundo.

Los resultados de sus experimentos y los hallazgos fueron publicados en la revista. Naturaleza.

Este descubrimiento en el futuro permitirá crear transistores aún más rápidos y potentes, lo que aumentará significativamente la velocidad de procesamiento de datos de los nuevos procesadores.

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